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闸门经过规划设计、制造安装,后通压,振动,结构应力将大大和复杂化, 启闭机继续工作(该机未装限位开关和超过运行发挥所建工程的效益。但如果闸门。 负荷断电器等保护装置),门叶受阻于启闭在某个环节上稍有差错,疏忽大意,不遵守事故后,按设计原图重制2#门叶,运机底的横隔梁,终于拉断钢丝绳,门叶坠闸门的运行规程,不严格服从制度,不行正常。 落到底,总落差约15 m,酿成事故。做好工作,将有可能达不到工程1.2节制闸弧形闸门摔落事故 事故后,放下检修门,对弧形闸门作应有的效益,有时反倒出现了负效益,给人该水利枢纽的节制闸共计28孔,毎孔 了详细检査。门叶确已摔伤,底部小横梁们的生命和健康、个人和的财产带来了设10 mx4.5 m-7 m弧形闸门一扇,采用 及斜支撑杆受扭折弯,在支座处约的危害,事故发生后,进故调査与木面板(现已改为钢丝网小组状面板)钢桁 50~60 mm,铰座及铰链相碰处有新鲜梅州坚固钢制圆闸门
渐开式翻板门是利用水力和自重,使闸门绕水平轴在一定的水位条件下,随流量的变化,启闭的自动化闸门.它的特点是运行平稳,随着上游来水量的大小,闸门能逐渐地开启或关闭,以适应变化的来水量,运行中几乎没有撞击力;同时,翻板门还具有结构简单,方便,投资省等优点.因此,渐开式翻板门在山东省临沂市广泛的应用,自1982年以来,由临沂市水利勘测设计院先后设计建成费县北石沟拦河闸、引黄济青大沽河水利枢纽工程、沂南县黄埠拦河闸、郯城县马头拦河闸共4座拦河闸,主要技术指标见表1.这些拦河闸的建成对促进当地工农业的发展起到了举足轻重的作用.下面针对这些拦河闸运行中出现的问题作一些探讨
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自动化闸门结构设计1.1闸门梁系设计多数自动化闸门的梁系都采用多主横梁同层结构布置,除了底部主梁之外,闸门的上部主梁的荷载都要均等分布,主梁的截面也要尽量相同,这样可以方便施工。底部主梁的类型选用双腹板箱型,为了配合闸门底槛下游侧存在的偏角,同时还能门底底部主梁以下部分悬伸长度、底部主梁到底止水的距离符合地缘布置的要求,以减小底部主梁的荷载,所以应设计一个合理的下游倾角和底部主梁与底槛的夹角。在计算主梁荷载时可以采用相邻间距和之半法、力矩法以及连续梁法等等,前两种虽然比较常用,但是并没有涉及到纵梁对主梁的约束作用,只考虑到了水压力的作用。目前多数的闸门,由于构造方面的原因,纵梁需要与主梁的高度一致,作为一个超静定的计算问题,在对主梁闸门的荷载进行计算时,要考虑到在经过主梁的分隔后,纵梁的跨度是十分小的,同时相对于纵梁来说,主梁的刚度相对较小。在之前的闸门设计中,由于要对连续梁内力进行多次超静定的计算,整个计算过
1技术背景随着水利技术的进步,修建了很多以防洪、发电、供水为目的大、中、小型的各类水库,为社会的发展提供了大量的水资源和电能。但对周边的影响不可忽视,比较的就是对水质和水温的影响。水质和水温沿水深度的变化呈现季节性变化,特别是水中污物及含氧量和有机的含量对下游生物及农作物影响很大。为解决上述问题,大多采用分层取水。根据目前用户对水温及水质的要求,取表层温水用于灌溉或表层清水用于饮用越来越多,普通的取水结构需多在不同的水深设置多套拦污栅栏和闸门,当水位发生变化时需开启不同孔口深度的闸门实现取水或放水功能。此时需要取水结构尺寸很大或需要设置多个取水结构,水工体型布置、操作运行、运行等均比较复杂,且造价昂贵。重要的是,一般的分层取水结构所取的水,无法完全是表层的温(清)水,从而对后期的水资源利用造成损失。为了解决上述技术问题,一种新型进水结构的技术方案是:在塔墩迎水面布置半圆型连体闸门,塔墩的背水面布置.